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10.关于近代物理学,下列说法正确的是(  )
A.用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属一定会发生光电效应
B.重核裂变后生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,质量守恒
C.将放射性物质放在密闭的铅盒内,可以延长它的半衰期
D.原子核的比结合能越大,原子核越稳定

分析 只有入射光的频率大于金属的极限频率才能发生光电效应;核反应的过程中质量数守恒,电荷数守恒;半衰期不随物理状态和化学状态改变;原子核的比结合能越大,原子核结合得越牢固,原子核越稳定

解答 解:A、只有入射光的频率大于金属的极限频率才能发生光电效应;如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属不一定发生光电效应;故A错误;
B、轻核聚变时释放能量,重核裂变时同样释放能量,有质量亏损,因此反应前后质量数守恒,质量不守恒,故B错误;
C、放射性元素的半衰期由原子核内部因素决定,不随物理状态和化学状态而改变,所以将放射性物质放在密闭的铅盒内,半衰期不变,故C错误;
D、原子核的比结合能越大,原子核结合得越牢固,原子核越稳定,故D正确;
故选:D

点评 本题关键是明确释放核能的途径、发生光电效应的条件、半衰期和比结合能的概念,知识点多,难度小,记住即可,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列关于动量、冲量的概念的说法中,正确的是(  )
A.物体的动量变化越大,表明它受到的合冲量越大
B.物体所受的冲量越大,物体的动量也越大
C.物体速度大小没有变化,它受到的冲量大小等于零
D.物体动量的方向一定跟它受到的冲量的方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.理想变压器原线圈两端接入交变电压U1,电压表和电流表均为理想交流电表,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中(  )
A.V的示数变小B.A2的示数变大
C.A1的示数变大D.变压器的输出功率变小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.随着人类的智慧不断上升,技术不断革新,人们探究宇宙的奥秘,总结自然运行的客观规律,领悟万物运行的道理一直没有停歇.下列叙述中符合物理学发展史的是(  )
A.奥斯特发现了电磁感应现象并总结出了电磁感应定律
B.贝克勒尔发现了天然放射现象,说明原子核具有复杂的内部结构
C.牛顿总结了万有引力定律并测出了引力常量
D.伽利略根据客观实验数据得出:力是维持物体运动状态的原因

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,质量为m的环A套在光滑的竖直杆上,与绕过定滑轮B的轻细绳连按,绳的另一端连接在地面上的物块C上.物块C的质量为3m.绳的AB段和BC段垂直时,物块C刚好不发生滑动,此时绳AB与竖直方向的夹角为α=53°,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6.则物块C与水平面间的动摩擦因数为(  )
A.0.3B.0.6C.0.4D.0.5

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列科学家中,最先发现了质子的是(  )
A.贝克勒尔B.居里夫人C.查德威克D.卢瑟福

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,两光滑且平行的固定水平杆位于同一竖直平面内,两静止小球m1、m2分别穿在两杆上,两球间连接一个保持原长的竖直轻弹簧,现给小球m2一个水平向右的初速度v0.如果两杆足够长,则在此后的运动过程中(  )
A.m1、m2组成的系统动量守恒B.m1、m2组成的系统机械能守恒
C.弹簧最长时,其弹性势能为$\frac{1}{2}$m2v02D.当m1速度达到最大时,m2速度最小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.“天宫二号”和“神州十一号”交会对接成功,标志着我国在对接技术上迈出了重要一步,用P代表“神州十一号”,Q代表“天宫二号”,它们对接前做圆周运动的情形如图所示,运行方向均为顺时针转动.已知地球质量为M,地球半径为R,引力常量为G,对接前“神舟十一号”离地表的高度为h,则(  )
A.P的运行速度为$\sqrt{G\frac{M}{R}}$B.Q的向心加速度大于G$\frac{M}{(R+h)^{2}}$
C.P的运行周期大于Q的运行周期D.P适度加速可与Q对接

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.如图(a)由小车、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置.实验时,在水平长直木板旁边放上刻度尺,小车可以从斜面平稳地滑行到水平长直平面.利用该装置与器材,完成能体现如图(b)“伽利略理想斜面实验思想与方法”的实验推论(设重力加速度为g)

(1)请指出,实验时必须控制的实验条件小车开始时的位置.
(2)请表述,由实验现象可以得出的实验推论:水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远.
(3)图(C)是每隔△t时间曝光一次得到小车在粗糙水平面上运动过程中的五张照片,测得小车之间的距离分别是S1、S2、S3、S4,由此可估算出小车与水平面的动摩擦因数μ=$\frac{{S}_{1}+{S}_{2}-{S}_{3}-{S}_{4}}{4g•△{t}^{2}}$(需要用S1、S2、S3、S4、g、△t字符表示)

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